SA 387 Gr 5 Cl 1est un type spécifique deplaque d'acier alliée au chrome-molybdènenormalisé par ASME (SA) pour une utilisation danschaudières et récipients sous pression soudablesfonctionnant àtempératures élevées.

Equivalents
| BS | FR | ASME | VACARME |
| ... | ... | SA387-5-1 | ... |
Spécifications Plaques en acier allié ASME SA387 Grade 5
Teneur en chrome et molybdène (selon la spécification ASME)
| Désignation | Chrome nominal Contenu (%) |
Molybdène nominal Contenu (%) |
| SA387 Niveau 5 | 5.00% | 0.50% |
Exigences de traction pour les plaques d'acier alliées ASME SA387 de classe 5, plaques de classe 1
| Désignation: | Exigence: | 5e année |
|
SA387 Niveau 5 |
Résistance à la traction, ksi [MPA] | 75 à 100 [515 à 690] |
| Limite d'élasticité, min, ksi [MPa]/(décalage de 0,2 %) | 45 [310] | |
| Allongement en 8 po [200 mm], % min. | ... | |
| Allongement en 2 po [50 mm], min, % | 18 | |
| Réduction de superficie, min % | 45 (mesuré sur un spécimen rond) 40 (mesuré sur un spécimen plat) |
Exigences chimiques pour les plaques d'acier alliées ASME SA387 grade 5
| Élément | Composition chimique (%) | |
| SA 387, 5e année | ||
| Carbone: | Analyse thermique : | 0,15 maximum |
| Analyse du produit : | 0,15 maximum | |
| Manganèse: | Analyse thermique : | 0.30 - 0.60 |
| Analyse du produit : | 0.25 - 0.66 | |
| Phosphore: | Analyse thermique : | 0.035 |
| Analyse du produit : | 0.035 | |
| Soufre (maximum) : | Analyse thermique : | 0.030 |
| Analyse du produit : | 0.030 | |
| Silicium: | Analyse thermique : | 0,50 maximum |
| Analyse du produit : | 0,55 maximum | |
| Chrome: | Analyse thermique : | 4.00 - 6.00 |
| Analyse du produit : | 3.90 - 6.10 | |
| Molybdène: | Analyse thermique : | 0.45 - 0.65 |
| Analyse du produit : | 0.40 - 0.70 |
Applications
Récipients sous pression et chaudières : son utilisation principale est la fabrication de composants tels que des fûts et des coques pour un service à haute -température dans les chaudières industrielles et les récipients sous pression, supportant des contraintes thermiques à long-terme.
Usines pétrochimiques et chimiques : idéal pour les réacteurs de raffinerie et les réservoirs de traitement chimique-sa résistance à la corrosion à haute-température convient aux environnements de processus difficiles.
Production d'électricité : utilisé dans les centrales thermiques pour les chaudières, les échangeurs de chaleur et les conduites de vapeur, permettant une production d'énergie stable.
Pétrole et gaz : présents dans les équipements de forage offshore, les réservoirs de stockage à service acide et les têtes de puits, s'adaptant aux conditions d'extraction difficiles.
Échangeurs de chaleur et condenseurs : adaptés au transfert de chaleur efficace dans les plaques tubulaires et les calandres, desservant divers flux de production industrielle.
Avantages
Résistance à haute-température :Maintient l'intégrité structurelle et les propriétés mécaniques à des températures élevées, cruciales pour les applications industrielles.
Résistance à la corrosion :La teneur en chrome offre une meilleure résistance à la corrosion et à l'oxydation générales, en particulier dans les environnements-à chaleur élevée.
Soudabilité :Une bonne soudabilité permet une fabrication selon des méthodes conventionnelles sans compromettre les propriétés mécaniques, grâce à sa chimie contrôlée.
Stabilité thermique :Résiste à la fragilisation lors de cycles thermiques prolongés, ce qui prolonge la durée de vie des composants.
Versatilité:Convient aux échangeurs de chaleur, aux pipelines, aux réservoirs de stockage et aux chaudières dans les industries pétrolière, gazière et chimique.
Coût-Efficacité :Des performances durables et fiables réduisent les temps d'arrêt et la maintenance, offrant ainsi des avantages économiques à long terme.
Contactez-nous au beam@gneesteelgroup.com pour connaître les tarifs, l'assistance technique ou des solutions personnalisées. Nous sommes toujours prêts à soutenir votre projet.
1.En quoi le SA 387 Gr 5 Cl 1 diffère-t-il du SA 387 Gr 5 Cl 2 ?
La principale différence réside dans la résistance à la traction-Le Cl 2 a une résistance à la traction supérieure à celle du Cl 1, ce qui le rend adapté aux scénarios de service à haute pression-plus exigeants.
2.L'acier au carbone SA 387 est-il ?
Plaques soudables en acier au carbone pour récipients sous pression et chaudières utilisées à des températures élevées. Le matériau bénéficie de l'ajout de chrome et de molybdène qui confère à l'acier une plus grande résistance à la corrosion et à la chaleur.
3.Quelles sont les principales propriétés du SA 387 Gr 5 Cl 1 ?
Il présente une bonne-résistance aux températures élevées, une bonne résistance à l'oxydation, une soudabilité fiable et une résistance au fluage, adaptés à un fonctionnement à long-terme à des températures élevées.

